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一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图...

一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示

①该列波沿x        传播填“正向”或“负向”

②该列波的波速大小为        m/s

③若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为        Hz

 

①正向 ②1 ③2.5 【解析】 试题分析:①因A点沿负方向振动,则其滞后于左边的质点,则可知波沿x正向传播. ②由波动图可知波长为0.4m,由振动图可知周期T为0.4S,则v=λ/T=1m/s. ③发生稳定的干涉现象要相同频率,则f=1/T=2.5Hz. 考点:考查横波的图象;波长、频率和波速的关系. 【名师点睛】本题考查识别、理解振动图象和波动图象的能力和把握两种图象联系的能力,会分析求解波速.  
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考点分析:
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如图所示,有一光滑的导热性能良好的活塞C将容器分成A、B两室,A室体积为V0,B室的体积是A室的两倍,A、B两室分别放有一定质量的理想气体A室上连有一U形管U形管内气体的体积忽略不计,当两边水银柱高度为19cm时,两室气体的温度均为T1=300K若气体的温度缓慢变化,当U形管两边水银柱等高时,外界大气压等于76cm汞柱求:

①此时气体的温度为多少?

②在这个过程中B气体的内能如何变化?从外界吸热还是放热?不需说明理由

 

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以下说法中正确的是         

A空中的小水滴呈球形是水的表面张力作用的结果

B分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零

C自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生

D布朗运动并不是分子的运动,但间接证明了分子在永不停息的做无规则运动

E一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,分子平均动能增加

 

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如图所示,固定的凹槽水平表面光滑,其内放置U形滑板N,滑板两端为半径R=045m的1/4圆弧面A和D分别是圆弧的端点,BC段表面粗糙,其余段表面光滑小滑块P1和P2的质量均为m滑板的质量M=4m,P1和P2与BC面的动摩擦因数分别为μ1=010和μ2=020,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力开始时滑板紧靠槽的左端,P2静止在粗糙面的B点,P1以v0=40m/s的初速度从A点沿弧面自由滑下,与P2发生弹性碰撞后,P1处在粗糙面B点上当P2滑到C点时,滑板恰好与槽的右端碰撞并与槽牢固粘连,P2继续运动,到达D点时速度为零P1与P2视为质点,取g=10m/s2问:

1P1和P2碰撞后瞬间P1、P2的速度分别为多大?

2P2在BC段向右滑动时,滑板的加速度为多大?

3N、P1和P2最终静止后,P1与P2间的距离为多少?

 

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图所示,现有一个小物块,质量为m=80g,带上正电荷与水平的轨道之间的滑动摩擦因数,在一个水平向左的匀强电场中,,在水平轨道的末端N处,连接一个光滑的半圆形轨道,半径为R=40cm,取g=10m/s2求:

1小物块恰好运动到轨道的最高点,那么小物块应该从水平位置距N处多远处由静止释放?

2如果在1小题的位置释放小物块,当它运动到P轨道中点点时对轨道的压力等于多少?

 

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某实验小组应用如图甲所示装置探究加速度与物体受力的关系,已知小车的质量为M,砝码和砝码盘的总质量为m,所使用的打点计时器所接的交流电的频率为50Hz,实验步骤如下:

A.按图甲所示,安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;

B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;

C.挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;

D.改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤C,求得小车在不同合力作用下的加速度.

根据以上实验过程,回答以下问题:

1)对于上述实验,下列说法正确的是         

A.小车的加速度与砝码盘的加速度大小相等

B.弹簧测力计的读数为小车所受合外力

C.实验过程中砝码处于超重状态

D.砝码和砝码盘的总质量应远小于小车的质量

2)实验中打出的一条纸带如图乙所示,由该纸带可求得小车的加速度为         m/s2.(结果保留2位有效数字)

3)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图象(见图丙),与本实验相符合是        

 

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